一种用于处理水如静止的和流动的水以及废水、土壤、沉积物和/或淤泥的方法,特征在于用碱土金属过氧化物处理所述水或沉积物。
本发明涉及一种氧化土壤、地下水、加工用水或废水中存在的有机化合物的方法,包括使这些有机化合物与过硫酸盐和选自抗坏血酸、甲酸、草酸、乳酸和柠檬酸的有机酸接触,其中所述有机酸对过硫酸盐的摩尔比为1:100至3:1。
在生物反应器(14)中处理可溶形式的含硒废水。反应器中的微生物将硒还原为不可溶的元素硒。元素硒在废淤泥中从反应器排出。使废淤泥稠化然后用细胞溶解剂处理以分解或溶解淤泥中的微生物细胞。溶解后,处理淤泥以物理分离出包括元素硒的剩余固体供再使用。
为使居住空间的有害物消灭,用含有光催化剂氧化钛和其它物质的颗粒,通过板,实现液体的改性的装置。使使用水的人排放优良的排水,可以减少废水的处理费用。液体改性的装置,将紧密结合有光催化剂氧化钛颗粒等通过液体,利用太阳光、灯光的紫外线,以及无光线下的电子电子使液体改性。根据目的、用途改变装置。
一种氨气回收处理方法,其步骤是将加工制备过程所产生含氨气、粉尘的气体,输送至洗涤塔内,利用洗涤塔内部水源进行重复喷洒、洗涤气体,使气体中的粉尘洗去后、并将粉尘排出洗涤塔外部,经清洗后含氨气或其它成分的气体,由洗涤塔向外输送至外部依序排列连结、一个或一个以上的吸收塔,由内部的水源将接收自洗涤塔的气体进行循环式重复清洗,以水源吸收气体中所含氨气达到饱和后,形成浓度15%~25%氨水,则予以输送至贮存槽中,而吸收塔内部的其它气体排出外部,达到降低处理过程的废气、废水或废热等对环境的污染程度。
本发明对应于具有电子组件的系统,用于含有溶解物的高浓度流体或溶液或悬浮液的处理,比如废水处理,获得作为流体的一部分的有价值元素,海水淡化等过程。所述系统包括电极、处理罐、固态电子设备、系统管理算法和可选的固体去除设备。本发明还意图保护一种流体或溶液处理过程,所述过程一般涉及两个联合的或者连续的阶段,从而首先进行动态电凝结,然后是动态电絮凝,以便从溶液中将液体与溶解的固体或溶解物分离开。
本发明涉及一种先进的适于处理污水及废水的水再生装置及方法。该装置包括:流量控制槽和序批式反应槽,空间上与上述流量控制槽相分割,执行通风-沉淀-排出工艺,以净化处理进水。该装置包括:厌氧槽、缺氧槽及间歇定量供应槽,空间上相分割设置于上述流量控制槽和序批式反应槽之间;溢流管;原水分配供应装置,包括原水泵及原水移送管;进水供应装置,包括进水泵及进水供应管;淤泥反送单元,包括淤泥泵及淤泥反送管;控制器,电连接至上述原水分配供应装置、进水供应装置及淤泥反送装置的泵。
本发明涉及包含水溶性聚合物的水性多相颗粒悬浮液和使用所述悬浮液的提高石油开采的方法。本发明还涉及多相悬浮液在钻井、水力压裂和采矿废水处理作业中的用途。
本发明的目的是提供一种制造方法,该方法与现有的制法相比,能进一步减少通过悬浮聚合制造偏氟乙烯类聚合物时产生的废水中的浮游物质的量。本发明的偏氟乙烯类聚合物的制造方法是将至少包含偏氟乙烯的单体在聚合引发剂的存在下悬浮聚合的制法,其特征在于,在选自通式R1-O-R2表示的分子量为100~800的氢氟醚及环状氢氟烃中的至少一种氟类化合物的存在下进行悬浮聚合,所述通式R1-O-R2中,R1、R2是烷基或氟代烷基,R1、R2中的至少一方是氟代烷基;相对于100质量%聚合引发剂,使用10~1000质量%的所述氟类化合物;相对于悬浮聚合中使用的全部单体100质量份,使用0.01~5质量份的所述聚合引发剂。
本发明涉及一种用于再循环在三聚氰胺制备过程中的水的方法,所述方法包括:-湿法过程,其包括使用含碱水溶液对来自三聚氰胺合成设备的三聚氰胺熔体的水性处理以及用于形成固体三聚氰胺和含三嗪的碱性母液的结晶化步骤,-废水处理过程,其包括对所述含三嗪的碱性母液的热处理步骤,以及-再循环过程,由此将至少部分的经热处理的碱性母液再循环至所述湿法过程。
本发明涉及一种从通过微生物发酵生成的5′-肌苷酸(IMP)发酵液中净化5′-肌苷酸二钠(IMP2NA)的方法。本发明对原有净化工序进行了改进,用结晶工序代替原来的离子交换树脂塔工序,从而可以使废水/废液的产生量及酸、碱之类的化学药品的使用量大幅减少。
一种利用各种植物和微生物的水质净化机能来综合改善富营养化污染水域水质的系统,其特征在于,包括一个浮岛,有植物漂浮在富营养化的(即,富磷、氮等)被污染并有生活废水流入其中的湖泊、泻湖、河流等的水面上,其中种植生长有具有从根部吸收富营养成分从而净化水体功能的植物;一个锚,用于将浮岛同植物固定到底部;一个重物,用于控制植物浮岛的漂浮状态;以及一个连接件,用于连接植物浮岛、锚和重物,其中,以适合其中设置有本系统的水域的环境条件之方式,在植物浮岛的下部、锚、重物和连接件的至少任意一个部分附着具有能够吸收富营养化成分的水生植物或嗜氧/厌氧微生物,从而在水域表面、水体中间、水域底部同时都实现改善水质效果。
本发明提供一种由含有添加金属的氢氧化镍来制造作为电池用正极材料的理想的羟基氧化镍的方法,其能够降低氧化剂成本并改善因废水导致的环境负荷。该制造方法的特征在于,包括如下工序:在含有添加金属的氢氧化镍浆料中混合碱金属次氯酸盐水溶液,生成羟基氧化镍浆料的工序(A);固液分离羟基氧化镍和含有所溶出的添加金属离子的碱金属氯化物水溶液的工序(B);分离除去该碱金属氯化物水溶液中溶出的添加金属离子,得到所精制的碱金属氯化物水溶液的工序(C);电解该精制的碱金属氯化物水溶液,从而生成碱金属次氯酸盐水溶液的工序(D);以及将所生成的碱金属次氯酸盐水溶液返回到工序(A)中再使用的工序(E)。
本发明公开了一种多用途、精确调节与控制液相旋流流速的轴向进料型旋流器,它由进料管、旋流管、旋流切向狭缝、流速调节阀和外夹套组成。进料管安装在外加套的上密封盖中心,并与外加套和旋流管构成的空腔链接;旋流管上段设有内螺纹与流速调节阀的外螺纹相匹配,中段或液相进料处设有旋流切向狭缝,下段延伸到外夹套外部;流速调节阀为一圆柱体,它的前段直径与旋流管内径相同或相匹配,后段设有外螺纹。本发明核心技术是,通过旋转流速调节阀,调节其上、下位置,方便、精确调液相旋流速和液相在旋流管内的停留时间,适应不同体系旋流流速、混合程度和反应时间要求,本发明可用于化工、冶金、材料、废水处理、医药等行业。
一种用于淋浴装置(2)的水再循环系统,该系统包括多个蓄水箱(6a,6b)以及用于淋浴装置选择从一个蓄水箱供水的转换装置。一个用于将水从淋浴装置的废水盆(10)循环到使用的蓄水箱的泵(4)。每个蓄水箱包括一加热器(16),在接收到用户命令时,阀门(20,22,24,26)系统可被重新配置以使得淋浴装置被供应来自第二蓄水箱的清水。同时,第一蓄水箱被放空,被重新装上水且被加热以准备需要时用于下一步的使用。进一步地,管道被提供以在使用淋浴装置前允许对系统中的水进行预热、循环,以及使用来自自来水管道(18)的水对系统进行清洗。
本发明涉及在含有未加载的颗粒状活性污泥的反应器中进行废水的好氧生物纯化的方法。在反应器中维持好氧环境所需的氧气是以含氧气体的形式提供,该含氧气体优选在如此的位置导入反应器以使含氧气体至少能在反应器中提供某些混合作用。本发明还提供了适用于本方法的反应器。
本发明公开了一种用于在微生物燃料电池中使用的高表面积电极。在一个实施方案中,所述高表面积电极具有电极背衬和附接至所述背衬的绒毛状延伸物。在一个实施方案中,所述绒毛状延伸物和/或电极背衬由例如像石墨或石墨纤维的导电材料制成。在一个实施方案中,所述电极为阳极并且所述电极背衬呈网格或织造结构的形式。所述电极提供化学需氧量(COD)的优异去除并且因此适用于废水的修复。本发明还提供了使用本发明电极的微生物燃料电池。在一个实施方案中,所述微生物燃料电池使用氧屏障并且不使用阳离子或阴离子或质子交换膜。
本发明公开来源于真菌菜豆壳球孢菌(Macrophomina?phaseolina)(“菜豆壳球孢菌(M.phaseolina)”)、负责降解果胶的分离的多核苷酸,且其包含如在以下序列中所列的核苷酸序列或所述序列的互补序列和/或由所述核苷酸序列或所述序列的互补序列组成:SEQ?ID?No.2、5、8、11、14、17、20、23、26、29、32、35、38、41、44、47、50、53、56、59、62、1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31、34、37、40、43、46、49、52、55、58和61。本发明还涉及由在SEQ?ID?No.3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39、42、45、48、51、54、57、60和63中所列的核苷酸序列编码的分离的多肽;包含所述多核苷酸的重组基因构建体;包含所述重组基因构建体的转化体和转基因真菌,其增强果胶降解酶的制备。本发明的多肽可用于尤其是生产果汁、纺织品、纸浆和纸、咖啡、茶和石油开采及果胶废水处理。
一种水资源精密回收机,其包括:废液收集槽,用以盛装生产过程中排放的废液;泵,其抽吸端连接抽吸管至废液收集槽,其输出端连接输送管;至少一个以上过滤筒,每个过滤筒内设置有过滤袋,过滤送入的废液;过滤水回收槽,是用以盛装过滤筒底部回收管流出的过滤水;每个过滤筒内至少设有二个开口朝上的网孔槽,每个网孔槽供一个过滤袋套置,形成至少二个过滤袋并排过滤的结构;该第一过滤筒承接泵的输送管送入的废液,第二过滤筒承接第一过滤筒已经过滤的废水,形成各过滤筒呈串联过滤的结构;具有较佳过滤效果及资源再回收功效,不占据空间,节省成本。
提供一种用于洗涤硬表面的后处理方法,其包括用一种包含阴离子表面活性剂和微溶于水的有机溶剂的洗涤剂组合物洗涤具有硬表面的待洗涤制品的后处理步骤,随后用水冲冼上述制品,然后加入多价金属盐并使其与所得冲洗废水混合,将混合物静置以使其分离成两相,即包含有微溶于水的有机溶剂的液相和水相,并排出水相。
本发明涉及包含非离子表面活性剂和离子聚合物的组合物、优选固体组合物、其制备方法及其用途。该组合物特别是可以用作固液分离过程的絮凝助剂,例如用于污泥脱水/废水净化以及用作造纸中的助留剂或其他添加剂。
本发明涉及一种用于处理含氰化物的液体(12)、尤其是含氰化物的废水(14)的方法,其中在预处理区(16)内对含氰化物的液体(12)进行预处理,在该预处理中设定至少一个预先给定的pH‑值和预先给定的温度,其中在预处理时形成基础液体(18)。基础液体(18)在至少一个反应反应器(44)中至少被掺入氧化剂(56),由此开始氰化物的氧化反应。来自反应反应器(44)的液体作为中间液体(66)被转运到至少一个过程反应器(70)中,在所述过程反应器中存在下述条件:在反应反应器(44)中开始的氰化物氧化反应在这些条件下能够进行,其中形成了过程液体(72)。至少暂时保持连续的液体流,其中基础液体(18)连续地从预处理区(16)被运送到反应反应器(44)中,中间液体(66)连续地从反应反应器(44)被运送到过程反应器(70)中;且连续地从过程反应器(70)中提取过程液体(72)。本发明还涉及一种用于处理含氰化物的液体(12)的设备。
本发明涉及用于生产聚合物固体的方法。本发明涉及用于从聚合物分散体开始生产不含辅助乳化剂的聚合物固体的方法,其特征在于所述聚合物分散体是氯丁二烯胶乳以及通过加入气态二氧化碳而将具有大于9的起始pH值的该聚合物分散体调整到6至9的pH值,并且使该聚合物分散体随后通过剪切和/或冰冻进行凝结。本发明还涉及不含辅助乳化剂的聚合物固体,根据本发明的方法而获得。根据本发明的方法的结果是,使用辅助乳化剂不再是必需的,使得废水更少被污染。该聚合物固体具有明显地更少的变色。
本发明涉及流体曝气领域,特别是在具有需要移除以进行清洁和/或维护的一个或多个流体曝气器的池中对流体曝气。本发明的曝气池可以是移动床生物反应器或移动床生物膜反应器(MBBR)池,其形成MBBR废水处理系统的一部分,尽管本发明的曝气池也可用于其它应用。本发明还涉及一种用于曝气池的曝气喷枪组件。
公开了一种包含多孔碳材料的水净化电极。该电极可以被用作electro‑peroxone工艺中的流通式阴极,为电化学废水处理提供高H2O2产生活性。多孔碳材料是一种不含粘合剂的碳结构,其使得H2O2能够在阴极处原位电生成。多孔碳材料可以由间苯二酚合成,并且可以提供200m2/g‑800m2/g的相对大的反应表面积。多孔碳材料还实现了低能耗以及宽的pH工作范围,使其适合于处理水中多种类型的有机污染物、无机污染物和生物污染物。电极可以与阳极、臭氧发生器和其他部件被集成到紧凑的集成水净化系统中。
本发明涉及一种从含有锂的废弃物回收锂化合物的方法,更为具体地,涉及一种锂回收方法,其利用包含锂、碳酸锂、锂复合金属氧化物或锂盐等的废弃物,将在锂离子电池的生产或废弃过程中产生的工艺污泥、废水污泥、正极活性物质、含有负极及正极的混合材料或废液等的废弃物与高纯度的碳粉末相混合,并在还原气氛中进行回收工艺,从而可以从所述废弃物中高纯度地分离出包含锂化合物的水溶液或如碳酸锂一样的锂化合物粉末。根据本发明,通过对含有锂的废弃物进行再利用,从而可以以高纯度的形式稳定地对作为有价金属的锂进行回收,并且可以防止环境污染,提高经济性,促进资源的有效利用。
本发明涉及经由两个步骤通过与醇和水反应至期望的缩合度、从氯硅烷制备支链有机聚硅氧烷的部分或完全连续的方法,其中整个方法不要求使用另外的有机溶剂,并且不产生任何废水。根据本发明,所述方法特别适于反应性非常高的氯硅烷或氯硅烷混合物的受控的无胶凝化的缩合。
本发明的目的在于提供能够使供给的臭氧的供给量根据状况而变化的水处理系统。所述水处理系统具有:曝气槽(1),对包括有机物的废水进行需氧性处理、形成为含有污泥的处理水;臭氧供给部(2),对从曝气槽(1)抽出的含有污泥的处理水供给臭氧;和泡检测部(5),检测由所供给的臭氧与污泥的反应而产生的泡的状态、将泡检测部(5)检测到的泡的增量速度等作为污泥减容效果的指示、用于臭氧处理的控制。
一种用于包含颗粒物质的流体的颗粒分离设备、用于处理来自加工厂的废水的处理系统和一种从流体分离颗粒的方法。处理容器具有用于注入包含颗粒物质的流体的入口和多个出口,所述多个出口用于一方面独立地排出分离自流体的上清液,另一方面独立地排出分离自流体的颗粒。外部环形处理区域用于接收从所述入口切向地注入到所述处理容器中的流体,并将所述流体引导成容器中围绕其中心轴线的横向层流。内部颗粒分离区域与外部处理区域连通,但是通过挡板与其分离,以允许注入的流体以保持流体的层流的径向汇聚的方式从横向流逐渐地进入。流体最终位于处理容器的中央,以便在内部颗粒分离区域中最佳地停留。挡板减少外部环形处理区域中的成角度流体运动对内部颗粒分离区域中的流体的影响。下部颗粒收集区域与外部处理区域和所述内部颗粒分离区域的下部连通,用于从具有较高比重的流体接收分离的颗粒。上部上清液分离区域与内部颗粒分离区域的顶部连通,用于从流体排出上清液以供提取。挡板具有从入口后面的其悬垂端打开并且跨越大约90°的扇形的凹入部分。
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